高二数学人教选修1-2同步练习:2-2-1综合法与分析法(二)word版含解析
2.2.1 综合法与分析法(二)
一、基础过关
1.已知 a≥0,b≥0,且 a+b=2,则 ( )
A.a≤1
2
B.ab≥1
2
C.a2+b2≥2 D.a2+b2≤3
2.已知 a、b、c、d∈{正实数},且
a
b
b>1,P= lg a·lg b,Q=1
2
(lg a+lg b),R=lg(a+b
2
),则
( )
A.R0;②|α+β|>5;③|α|>2 2,|β|>2 2.以其中
的两个论断为条件,另一个论断为结论,你认为正确的命题是________.
10.如果 a,b都是正数,且 a≠b,求证:
a
b
+
b
a
> a+ b.
11.已知 a>0,求证: a2+ 1
a2
- 2≥a+1
a
-2.
12.已知 a、b、c∈R,且 a+b+c=1,求证:(1
a
-1)(1
b
-1)(1
c
-1)≥8.
13.已知函数 f(x)=x2+2
x
+aln x(x>0),对任意两个不相等的正数 x1、x2,证明:当 a≤0时,
fx1+fx2
2
>f(x1+x2
2
).
三、探究与拓展
14.已知 a,b,c,d∈R,求证:
ac+bd≤ a2+b2c2+d2.(你能用几种方法证明?)
答案
1.C 2.A 3.C 4.C 5.a>b>c
6.EF⊥SC AE⊥平面 SBC AE⊥SB AB⊥BC
7.C 8.B 9.①③⇒②
10.证明 方法一 用综合法
a
b
+
b
a
- a- b
=
a a+b b-a b-b a
ab
=
a-b a- b
ab
=
a- b2 a+ b
ab
>0,
∴
a
b
+
b
a
> a+ b.
方法二 用分析法
要证
a
b
+
b
a
> a+ b,
只要证
a2
b
+
b2
a
+2 ab>a+b+2 ab,
即要证 a3+b3>a2b+ab2,
只需证(a+b)(a2-ab+b2)>ab(a+b),
即需证 a2-ab+b2>ab,
只需证(a-b)2>0,
因为 a≠b,所以(a-b)2>0恒成立,
所以
a
b
+
b
a
> a+ b成立.
11.证明 要证 a2+ 1
a2
- 2≥a+1
a
-2,
只要证 a2+ 1
a2
+2≥a+1
a
+ 2.
∵a>0,故只要证
a2+ 1
a2
+2 2≥
a+1
a
+ 2 2,
即 a2+ 1
a2
+4 a2+ 1
a2
+4≥a2+2+ 1
a2
+2 2
a+1
a +2,
从而只要证 2 a2+ 1
a2
≥ 2
a+1
a ,
只要证 4
a2+ 1
a2 ≥2
a2+2+ 1
a2 ,
即 a2+ 1
a2
≥2,而该不等式显然成立,故原不等式成立.
12.证明 方法一 (分析法)
要证(1
a
-1)(1
b
-1)(1
c
-1)≥8成立,
只需证
1-a
a
·1-b
b
·1-c
c
≥8成立.
因为 a+b+c=1,
所以只需证
a+b+c-a
a
·a+b+c-b
b
·a+b+c-c
c
≥8成立,
即证
b+c
a
·a+c
b
·a+b
c
≥8成立.
而
b+c
a
·a+c
b
·a+b
c
≥
2 bc
a
·2 ac
b
·2 ab
c
=8成立.
∴(1
a
-1)(1
b
-1)(1
c
-1)≥8成立.
方法二 (综合法)
(1
a
-1)(1
b
-1)(1
c
-1)
=(a+b+c
a
-1)(a+b+c
b
-1)(a+b+c
c
-1)
=
b+c
a
·a+c
b
·a+b
c
=
b+ca+ca+b
abc
≥
2 bc·2 ac·2 ab
abc
=8,
当且仅当 a=b=c时取等号,所以原不等式成立.
13.证明 由 f(x)=x2+2
x
+aln x,
得
fx1+fx2
2
=
1
2
(x21+x22)+( 1
x1
+
1
x2
)+a
2
(ln x1+ln x2)
=
1
2
(x21+x22)+
x1+x2
x1x2
+aln x1x2.
f(x1+x2
2
)=(x1+x2
2
)2+ 4
x1+x2
+aln x1+x2
2
,
∵x1≠x2且都为正数,
有
1
2
(x21+x22)>1
4
[(x21+x22)+2x1x2]=(x1+x2
2
)2.①
又(x1+x2)2=(x21+x22)+2x1x2>4x1x2,
∴
x1+x2
x1x2
> 4
x1+x2
.②
∵ x1x2<
x1+x2
2
,
∴ln x1x2f(x1+x2
2
).
14.证明 方法一 (用分析法)
①当 ac+bd≤0时,显然成立.
②当 ac+bd>0时,欲证原不等式成立,只需证(ac+bd)2≤(a2+b2)(c2+d2).
即证 a2c2+2abcd+b2d2≤a2c2+a2d2+b2c2+b2d2.
即证 2abcd≤b2c2+a2d2.
即证 0≤(bc-ad)2.
因为 a,b,c,d∈R,所以上式恒成立.
故原不等式成立,综合①②知,命题得证.
方法二 (用综合法)
(a2+b2)(c2+d2)=a2c2+a2d2+b2c2+b2d2
=(a2c2+2acbd+b2d2)+(b2c2-2bcad+a2d2)
=(ac+bd)2+(bc-ad)2≥(ac+bd)2.
∴ a2+b2c2+d2≥|ac+bd|≥ac+bd.
方法三 (用比较法)
∵(a2+b2)(c2+d2)-(ac+bd)2
=(bc-ad)2≥0,
∴(a2+b2)(c2+d2)≥(ac+bd)2,
∴ a2+b2c2+d2≥|ac+bd|≥ac+bd.
方法四 (用放缩法)
为了避免讨论,由 ac+bd≤|ac+bd|,
可以试证(ac+bd)2≤ (a2+b2)(c2+d2).
由方法一知上式成立,从而方法四可行.
方法五 (构造向量法)
设 m=(a,b),n=(c,d),
∴m·n=ac+bd,
|m|= a2+b2,
|n|= c2+d2.
∵m·n≤|m|·|n|= a2+b2· c2+d2.
故 ac+bd≤ a2+b2c2+d2.
